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sábado, 15 de marzo de 2025

Aerodinámica en la era de la electromovilidad

 

Aerodinámica en la era de la electromovilidad

Documento basado en el artículo de: https://newsroom.porsche.com/es

 La era de la movilidad eléctrica ha dado un nuevo impulso al desarrollo de la aerodinámica en el automóvil. Por una parte, la eficiencia energética ha cobrado más importancia que nunca y la resistencia al aire es uno de sus factores determinantes. Por otra, la refrigeración en un vehículo eléctrico, muy distinta a la que necesitan los equipados con motores de combustión, requiere un diseño específico.

 


Un dato que resulta muy ilustrativo del progreso en aerodinámica en la era de la electromovilidad: con un valor Cx a partir de 0,22, el Taycan tiene el mejor coeficiente de resistencia al avance de todos los modelos actuales de Porsche. Y, sin embargo, no se puede considerar que se ha llegado al límite de desarrollo. Los elementos aerodinámicos activos y los nuevos métodos de desarrollo podrán aportar mejoras en el futuro.

 La resistencia que ofrece el aire

La resistencia aerodinámica desempeña un papel decisivo en el consumo de combustible, sobre todo a velocidades altas. "A partir de unos 80 km/h, la resistencia aerodinámica ya es mayor que la de rodadura en los neumáticos", explica Marcel Straub, Ingeniero Jefe de Aerodinámica y Gestión Térmica en Porsche Engineering. "Y como aumenta cuadráticamente con la velocidad, la aerodinámica es un factor principal para el consumo de energía, sobre todo al conducir por vías rápidas".

 

La resistencia aerodinámica de un vehículo viene determinada por el producto de su área frontal y su valor Cx. En el caso del Taycan, con ese Cx de 0,22 y una superficie frontal de 2,33 m², el factor de resistencia aerodinámica es 0,513 m².

El coeficiente Cx indica la resistencia de un cuerpo, influenciada por la forma que tenga: cuanto más pequeño es ese valor, menos resistencia al avance. La llamada “forma de lágrima”, redondeada por delante y como un cono alargado por detrás, tiene un valor Cx de apenas 0,05. Sin embargo, esa forma sería ineficiente por su relación entre volumen y espacio interior, pues resultaría imposible distribuir adecuadamente el espacio para los pasajeros, el sistema de propulsión y la carga útil.

 

Perspectiva histórica

Los intentos de reducir la resistencia al avance son casi tan antiguos como el automóvil, aunque al principio estaban dedicados a coches de competición y de récord. Muchos de estos últimos eran eléctricos, como los de Jeantaud, el Jamais Contente (primer coche que superó 100 km/h, en 1899) o los Baker Electric Torpedo.       

                                        


Al final de la década de 1920 y, sobre todo, durante la de 1930, la aerodinámica fue materia de estudio para ingenieros del automóvil. En muchos casos habían trabajado anteriormente para la industria aeronáutica, en el diseño de aviones y dirigibles. Sin embargo, no fue hasta la Crisis del Petróleo de 1973 cuando se empezó a prestar más atención a la resistencia aerodinámica en coches de serie, un trabajo que comenzó a dar fruto a gran escala en los 80.

 En 1982, el Audi 100 se consideraba la berlina más aerodinámica del mundo, con un coeficiente Cx de 0,30. Era un valor extremadamente bajo para la época y, sin embargo, había margen de mejora. Casi veinte años después, el Audi A2 bajaba a 0,25, algo notable en un coche de sus proporciones. "Fueron verdaderos saltos adelante en aerodinámica", recuerda el profesor Andreas Wagner, catedrático de Ingeniería de Automoción de la Universidad de Stuttgart.

 


El impulso de la electromovilidad

Actualmente se está dando el siguiente salto, impulsado por la transición a la electromovilidad. "Las cadenas cinemáticas eléctricas tienen una eficiencia mucho mayor que los motores de combustión interna, por lo que otros factores de consumo de energía adquieren mucha más importancia", explica Thomas Wiegand, Director de Aerodinámica, Investigación y Desarrollo de Porsche AG. "En el ciclo de conducción WLTP, la resistencia aerodinámica causa entre el 30 y el 40 % del consumo en los coches eléctricos, frente a menos del 10 % en un vehículo con motor diésel o de gasolina. Y, como la velocidad media en circulación normal es aún mayor que en el ciclo WLTP, es probable que esta cifra sea incluso superior al 50 por ciento en esas condiciones".


 En consecuencia, los fabricantes están poniendo mucho énfasis en optimizar la aerodinámica de sus vehículos eléctricos. La nueva tecnología de propulsión les está ayudando a conseguirlo. Los coches con motor de combustión tienen un sistema de escape con una superficie irregular que genera turbulencias y aumenta la resistencia al avance. En los modelos eléctricos, en cambio, la batería se encuentra entre los ejes delantero y trasero y su parte inferior es completamente lisa, lo que favorece una buena aerodinámica.

 Otra ventaja del vehículo eléctrico es que sus motores generan menos calor, lo que significa que hay que disipar menos energía. Como resultado, se necesita menos o incluso ningún flujo de aire a través del compartimento del motor, lo que supone una reducción añadida de la resistencia.

 

Aerodinámica activa

En el Taycan, las entradas de aire inferiores laterales en la parte frontal tienen elementos móviles para dirigir el aire hacia dos radiadores. Al mismo tiempo, regulan el flujo de entrada a los frenos según las necesidades, a través de un canal específico. El control central que conecta todos los sistemas del chasis, registra la carga térmica de los discos de freno y, en caso necesario, (por ejemplo, en un circuito) les aplica una refrigeración intensiva.

 El sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) ofrece varias ventajas en la parte frontal del Taycan: con las tomas de aire cerradas, desciende la resistencia aerodinámica. Abiertas aumenta la refrigeración y el rendimiento de los frenos. Estos elementos móviles actúan siempre según las necesidades, teniendo en cuenta las condiciones de circulación, la velocidad y la refrigeración que hace falta.

 En la parte posterior del Taycan, el alerón se despliega en tres posiciones distintas para influir en la aerodinámica del vehículo con un doble fin: bien reducir la resistencia para aumentar la eficiencia y la autonomía, o bien generar carga para conseguir los mejores tiempos por vuelta en circuito.


 Los elementos de aerodinámica activa podrían desempeñar un papel aún más importante en el futuro y cambiar significativamente el aspecto de los vehículos durante la marcha. El experto Straub también imagina que los coches cambiarán de forma mientras circulan: "La parte trasera podría, por ejemplo, volverse más angulosa a velocidades altas para formar bordes de separación más afilados. Los nuevos materiales con memoria de forma podrían servir de base para ello. Cambian su geometría según la temperatura o el voltaje aplicado".

 En la Universidad de Stuttgart, los investigadores siguen un planteamiento totalmente novedoso: "Estamos examinando si es posible reducir el valor Cx en determinados puntos de la carrocería provocando vibraciones sistemáticamente", explica Wagner. "Si se introduce un pulso definido en el flujo alrededor del coche mediante altavoces, se puede influir en la separación de ese flujo". En el caso de un todoterreno, añade, fue posible reducir el valor Cx en un siete por ciento utilizando este método. "Pero aún queda camino por recorrer antes de la producción en serie", afirma Wagner. "Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, de que los pasajeros no oigan ningún zumbido o murmullo".

 

Simulaciones cada vez mejores

Los ingenieros y diseñadores evalúan en qué medida sus ideas afectan a la aerodinámica de los nuevos vehículos en el túnel de viento y mediante simulaciones CFD (mecánica de fluidos computacional). "Las simulaciones CFD han cobrado una enorme importancia en los últimos 20 años", afirma Wagner. "Se han comprendido mejor los métodos matemáticos, se han desarrollado herramientas más precisas y también ha aumentado la potencia de procesamiento de los ordenadores".

 Hoy en día, sin embargo, las simulaciones por ordenador siguen encontrando limitaciones. Por ejemplo, actualmente solo es posible calcular de forma limitada el efecto de la rotación de los neumáticos. Tampoco es posible simular con suficiente precisión su deformación bajo el peso del vehículo. En el futuro, esto será posible, al igual que la optimización asistida por ordenador de la geometría del vehículo. "Hay numerosos parámetros interrelacionados, como la forma del perfil, la inclinación del pilar A, la altura del capó trasero o el ángulo del difusor", explica Wagner. "Esto da lugar a tantas combinaciones posibles que un ser humano ya no puede tener todas en cuenta". En cambio, los algoritmos inteligentes podrían moverse por esa cantidad de variables y encontrar específicamente las combinaciones que prometen un valor de Cx bajo. También sería factible mantener constante un parámetro por razones de diseño (por ejemplo, la altura del maletero) y combinarlo con el resto de variantes geométricas.

 En el futuro se espera que la inteligencia artificial (IA) contribuya a procesos más eficientes. "Al final del desarrollo, estamos obligados a especificar valores individuales de consumo o autonomía para cada variante de vehículo, en los que, además de la aerodinámica, intervienen el peso y la resistencia a la rodadura", afirma Wiegand. "Por tanto, tenemos que generar grandes volúmenes de datos para el componente aerodinámico". Al mismo tiempo, ya se dispone de un gran número de mediciones del túnel de viento y resultados de simulación de las fases de desarrollo anteriores. Estos datos se estructurarán mejor en el futuro y se analizarán con métodos modernos. "Los algoritmos de IA podrían generar nuevos datos a partir de una reserva existente mediante interpolación y extrapolación. Esto nos permitiría planificar experimentos específicos y reducir su número. Y ya no necesitaríamos medir todas las variables".

 

Optimización en tiempo real con IA

Porsche Engineering también está trabajando en el uso de métodos de IA. El objetivo de los desarrolladores es predecir los efectos de los cambios en la geometría del vehículo en tiempo real. Aunque hoy en día sigue siendo necesaria una simulación CFD para cada variante, que lleva mucho tiempo, en el futuro una red neuronal calculará la influencia en el valor Cx mucho más rápidamente. "Cambias una forma con el ratón e inmediatamente ves lo que eso significa para la aerodinámica", comenta Straub. "Ya hemos utilizado este método basado en IA para el perfil del alerón de un Porsche GT3". El desarrollo del nuevo método continúa en colaboración con los expertos en IA de Porsche Engineering y el equipo de desarrollo de métodos de Porsche AG en Weissach.


 Aun así, no hay razón para esperar que todos los vehículos optimizados aerodinámicamente sean iguales en el futuro. "Se puede conseguir un buen valor Cx de diferentes maneras", dice Wagner. "Si quieres optimizar la parte trasera, por ejemplo, puedes cambiar la altura del capó posterior y el difusor de los bajos. Entonces hay que trabajar con el equipo de diseño para llegar a una solución ideal que se adapte a la marca. Así se consigue una aerodinámica comparable con diferentes formas". Straub resta importancia a la idea de que en el futuro habrá un diseño uniforme en todas las marcas: "No habrá riesgo de confundir un coche con otro, ni siquiera en el caso de los mejores vehículos en términos aerodinámicos".

 

Ricardo Berizzo

Ingeniero Electricista                                                                               2025.-

 

domingo, 9 de marzo de 2025

Vehículos eléctricos: 2025 marca el fin de las dudas

 

Vehículos eléctricos: 2025 marca el fin de las dudas

 

Recientemente, en el mercado automovilístico de gran volumen de Alemania se han difundido noticias alentadoras: en enero de 2025 se matricularon 34.498 vehículos eléctricos de batería (VEB), lo que supone un aumento del 58,8 % en comparación con enero de 2024. Los VEB representaron el 16,6 % del total de matriculaciones, frente a la media anual del 13,5 % en 2024, lo que indica una clara tendencia al alza. En Francia, los vehículos eléctricos de batería ya tienen una cuota de mercado mayor, manteniendo el 17 % en enero de 2025, la misma que el año anterior.

 Se espera que esta tendencia dinámica continúe durante todo el año, en parte impulsada por las normas más estrictas de la UE sobre el CO2 de las flotas. En 2025, los fabricantes deben reducir las emisiones de su flota en un 15 %. La normativa de la UE también elimina el factor peso, que anteriormente permitía que los vehículos más grandes y pesados ​​emitieran más gases de efecto invernadero. En una entrevista con el equipo de Power2Drive Europe, Andreas Varesi, director general de la Asociación Federal Alemana de Asesoramiento sobre Nueva Movilidad (BBNM), ilustró el impacto: Dependiendo del tamaño del motor, un VW Touareg 3.0 emite hasta 245 g de CO2 por kilómetro; el umbral permitido en 2025 es de solo 93,6 g/km, 151,4 más de lo permitido. Esto equivaldrá a una multa de 95 euros por gramo de CO2 por kilómetro emitido por encima del objetivo por vehículo, o la friolera de 14.383 euros por cada SUV vendido.

 


Los fabricantes están bajo presión para aumentar los precios de los modelos de combustión y, al mismo tiempo, aumentar su enfoque en los vehículos eléctricos en los mercados europeos. Como resultado, Varesi espera que los precios bajen y que pronto se puedan ofrecer ofertas de leasing por menos de 100 euros al mes.

El ADAC (Automóvil Club Alemán) ya había anunciado una caída de los precios en noviembre de 2024. “Resulta alentador ver que los fabricantes no solo ofrecen descuentos a corto plazo, que a menudo no son claros para los clientes, sino que también reducen permanentemente los precios de catálogo de los coches eléctricos.

Muchos modelos de vehículos eléctricos se están acercando o incluso rebajando los precios de sus homólogos con motor de combustión”, explica el Dr. Reinhard Kolke, director de Pruebas y Tecnología del ADAC. Mientras tanto, el equipo editorial de consumo de Südwestrundfunk (SWR) pronostica una fuerte caída de los precios y anticipa una “intensa guerra de precios” de los vehículos eléctricos en la segunda mitad del año.

 En Polonia, donde los vehículos eléctricos tienen actualmente una cuota de mercado de alrededor del 3%, el gobierno ha decidido acelerar activamente esta tendencia. Para ello, se ha puesto en marcha un programa de incentivos por valor de unos 380 millones de euros, financiado a través del Fondo de Recuperación de la UE. Los compradores de vehículos eléctricos nuevos pueden recibir subvenciones de hasta 40.000 eslotis (unos 9.500 euros). Este incentivo consiste en una cantidad base y una bonificación adicional por desguace de un vehículo con motor de combustión. Cabe destacar que el programa incluye un sistema de niveles sociales, que ofrece apoyo adicional a las personas de bajos ingresos y a las familias numerosas.

 Mientras tanto, Noruega sigue muy por delante. Después de años de incentivos específicos, los vehículos eléctricos representaron el 88,9% de todas las matriculaciones de automóviles nuevos el año pasado. El país está firmemente encaminado a cumplir el objetivo de permitir solo las matriculaciones de vehículos eléctricos en el futuro cercano.

 Original en: https://www.powertodrive.de/news/e-mobility-europe-2025-end-of-hesitation

 

miércoles, 5 de marzo de 2025

Investigadores de la Universidad Texas A & M han desarrollado un motor eléctrico que elimina el uso de tierras raras

 

Investigadores de la Universidad Texas A & M presentan una solución innovadora y sostenible: han desarrollado un motor eléctrico que elimina el uso de tierras raras


El motor eléctrico de imanes permanentes, un componente indispensable en vehículos, barcos, aviones y turbinas eólicas, se enfrenta a un desafío crítico: la dependencia de los materiales de tierras raras. Estos elementos, aunque esenciales para el desempeño avanzado, aportan altos costos económicos, afectan la vulnerabilidad ambiental devastadora y geopolítica.

  


 Qué son las tierras raras?

Las tierras raras son elementos químicos utilizados en la fabricación de componentes esenciales debido a sus excepcionales propiedades magnéticas. Estos elementos son esenciales para aumentar la eficiencia, reducir el peso y mejorar el rendimiento de los motores eléctricos y otros dispositivos relacionados con la movilidad sostenible.

Hay 17 tierras raras: lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), prometio (Pm), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iterbio (Yb), lutecio (Lu), escandio (Sc) e itrio (Y).

Su denominación como “tierras” puede resultar confusa pero es, en realidad, un término heredado. En la historia de la química, a los “óxidos” se les conocía como “tierras” y a este grupo de elementos se les atribuyó este nombre. Tampoco todos ellos son tan “raros” o escasos en la Tierra, incluso algunos son bastante comunes como el cerio, tan abundante como el cobre.

 

 Las propiedades físico químicas de estos elementos son únicas, lo que los convierte en componentes necesarios de productos de consumo de alta tecnología, como teléfonos móviles, discos duros, vehículos eléctricos e híbridos y monitores, entre otros.

 

El nuevo motor eléctrico sin tierras raras

Los científicos de la Universidad Texas han desarrollado un motor eléctrico que elimina completamente la necesidad de tierras raras. El proyecto, titulado "Avances en la propulsión de vehículos eléctricos": desarrollo de motores eléctricos de alta potencia sin tierras raras, utiliza cobre para reemplazar imanes de neodimio y otros materiales similares. Estos materiales no sólo causan daños ambientales durante su degradación, sino que también generan dependencia de los mercados externos. Nuestro motor aborda este problema ofreciendo una alternativa eficiente y sostenible, dijo Talebi.

 

Soluciones prácticas y beneficios económicos

Elegir cobre, un material abundante que es menos dañino para el medio ambiente, aporta numerosas ventajas:

    Sostenibilidad: Con menos impacto ambiental, el cobre reduce significativamente los daños causados por la minería.

    Beneficio de costos: Eliminar imanes permanentes y materiales costosos reduce los costos de producción.

    Independencia geopolítica: La dependencia rotativa de los países que controlan el mercado de tierras raras garantiza una mayor estabilidad en la cadena de suministro.

 

El desarrollo del equipo ya ha mostrado resultados alentadores en simulaciones, logrando un rendimiento equivalente a los motores tradicionales. Toliyat destacó: "Nuestra tecnología logra la misma relación de potencia a peso que los motores de tierras raras".

 

Superar las limitaciones de las alternativas actuales

Aunque algunos fabricantes de automóviles ya están explorando motores raros libres de tierra, las opciones disponibles enfrentan limitaciones, como menor eficiencia y alto costo. Seyedi enfatizó: Nuestro enfoque busca resolver estos problemas ofreciendo una alternativa eficiente y económica". Además, el proyecto no se limita a los vehículos eléctricos. La tecnología tiene potencial para aplicaciones en aerogeneradores, sistemas de transporte público e incluso en el sector de las energías renovables.

 


 Inversión y expansión comercial

Ha recibido casi u$s 500.000 en fondos del programa ADM de Texas A&M University's ADM (Advancing Discovery to Market), el equipo ya ha presentado patentes en Estados Unidos y planea comercializar el motor eléctrico. La fundación de una empresa refuerza el compromiso del equipo de llevar esta innovación al mercado global. "Estamos enfocados en ampliar el alcance de la tecnología para maximizar su impacto. Creemos que transformará no sólo la industria automotriz, sino todo el sector energético, destacó  Talebi.

 

Por qué eliminar las tierras raras es tan importante?

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos utilizados en la fabricación de artículos permanentes, baterías recargables y componentes tecnológicos.

A pesar de su nombre, no son raros, pero la concentración necesaria para la eficiencia es limitada. Además, el 70% de la producción mundial proviene de China, concentrando el poder económico y estratégico en un solo país.

 

Los problemas asociados con las tierras raras incluyen:

    Impactos ambientales: La minería y el procesamiento generan residuos tóxicos, contaminantes ambientales y consumen grandes cantidades de energía.

    Riesgos sociales: En algunas regiones, las prácticas mineras no reguladas causan manipulación ambiental y exponen a los trabajadores a malas condiciones.

    Altos costos: La protección y el refino son procesos costosos, lo que hace que los productos terminados tales como vehículos eléctricos y turbinas eólicas sean más caros.

 El motor eléctrico  sin tierra podría representar un paso adelante en la dirección de la sostenibilidad. Al eliminar la dependencia de materiales finitos y contaminantes, la tecnología promueve un modelo de producción más ecológico. Además de reducir los costos, fortalece las cadenas de suministro y reduce los impactos ambientales.

 

Ricardo Berizzo

Ingeniero Eléctrico                                                                                       2025.-                                                                                                                                              

domingo, 2 de marzo de 2025

Henney Kilowatt: el Renault Dauphine eléctric

 

Henney Kilowatt: el Renault Dauphine eléctrico

En 1956, Renault anunció el Dauphine, un desarrollo del 4CV. La mecánica es similar a la del 4CV, pero la carrocería es de tipo 3 cajas. Tiene una sección central soldada que soporta la tensión a la que se atornillan los conjuntos delantero y trasero. El Dauphine se convirtió rápidamente en el modelo líder de Renault.

El coche que ves aquí es un Henney Kilowatt, un Dauphine que se ha convertido en eléctrico. Estaba propulsado por un motor eléctrico y utiliza un sistema de batería de tracción de 36 voltios basado en baterías de plomo-ácido de carritos de golf. Alardeaba de una velocidad máxima anunciada de 35 mph y una autonomía de 40 millas por carga. En 1961, su precio era de 3.600 dólares. Se fabricaron aproximadamente 120 entre 1959 y 1961, y la gran mayoría se vendió a empresas eléctricas para lectores de medidores eléctricos. La compañía Eureka-Williams (famosa por la aspiradora Eureka) produjo la conversión eléctrica. (Eureka Vacuum Cleaner Company fue fundada en 1909 en Detroit, Michigan, por el subastador de bienes raíces nacido en Toronto, Canadá, Fred Wardell para vender aspiradoras para las que había adquirido varias patentes)

 La factoria estaba instalada en Illinois EEUU  y se utilizo este model por su bajo peso y aprovechando que Renault se estaba retirando del mercado y liquidando el stock.

Valían al público el modelo A 3500 y 6000 u$d. El modelo B  que era mas potente y tenia mayor autonomía. Para cargar las baterías había un cable de alimentación para enchufar a la toma de corriente, de 7,50 m de largo (en algunos casos) para 10 horas de recarga completa.

 

Hay unos diez modelos sobrevivientes de aquella época y dos están en el Museo Renault de Francia. Se vendía en 4 colores Rojo, gris claro, negro y Azul , tenia una demora de tres meses para la entrega.  Se le sacaban las insignias originales y lucía las de la empresa Henney. Más allá de su éxito comercial, fueron los primeros intentos de combustibles alternativos.

 

Ricardo Berizzo

Ingeniero Electricista                                                                                               2025.-